ປ້າຍໂຄສະນາໜ້າ

ຕຳແໜ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (TEC) ໃນຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນອອບໂຕເອເລັກໂຕຣນິກ

ໂມດູນ TEC, ອົງປະກອບ peltier, ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນ, ບໍ່ມີສຽງດັງ, ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດ, ໄດ້ກາຍເປັນເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຂອງຜະລິດຕະພັນ optoelectronic. ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນ optoelectronic ຕ່າງໆແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ຫຼັກ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ແນວໂນ້ມການພັດທະນາ:

1. ສະຖານະການການນຳໃຊ້ຫຼັກ ແລະ ມູນຄ່າດ້ານວິຊາການ

ເລເຊີພະລັງງານສູງ (ເລເຊີແບບ solid-state/seminconductor)

• ຄວາມເປັນມາຂອງບັນຫາ: ຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂອບເຂດຂອງໄດໂອດເລເຊີມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ອຸນຫະພູມ (ສຳປະສິດການເລື່ອນຂອງອຸນຫະພູມປົກກະຕິ: 0.3nm/℃).

• ໂມດູນ TEC, ໂມດູນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບ Peltier ໜ້າທີ່:

ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຊິບໃຫ້ຄົງທີ່ພາຍໃນ ±0.1℃ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງສະເປກຕຣຳທີ່ເກີດຈາກການເລື່ອນຂອງຄວາມຍາວຄື້ນ (ເຊັ່ນໃນລະບົບການສື່ສານ DWDM).

ສະກັດກັ້ນຜົນກະທົບຂອງການສ່ອງແສງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງລຳແສງ (ການເພີ່ມປະສິດທິພາບປັດໄຈ M²).

• ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ: ສຳລັບທຸກໆການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມ 10°C, ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະຫຼຸດລົງ 50% (ແບບຈຳລອງ Arrhenius).

• ສະຖານະການທົ່ວໄປ: ແຫຼ່ງປໍ້າເລເຊີໄຟເບີ, ອຸປະກອນເລເຊີທາງການແພດ, ຫົວເລເຊີຕັດອຸດສາຫະກຳ.

2. ເຄື່ອງກວດຈັບອິນຟາເຣດ (ປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ/ປະເພດບໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ)

• ຄວາມເປັນມາຂອງບັນຫາ: ສຽງລົບກວນຄວາມຮ້ອນ (ກະແສໄຟຟ້າມືດ) ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຕາມອຸນຫະພູມ, ເຊິ່ງຈຳກັດອັດຕາການກວດຈັບ (D*).

• ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ໂມດູນ peltier, ອົງປະກອບ peltier, ອຸປະກອນ peltier ໜ້າທີ່:

• ການເຮັດຄວາມເຢັນໃນອຸນຫະພູມປານກາງ ແລະ ຕ່ຳ (-40°C ຫາ 0°C): ຫຼຸດຜ່ອນ NETD (ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທຽບເທົ່າສຽງ) ຂອງເຄື່ອງວັດຄວາມຮ້ອນໄມໂຄຣກຣາດີໂອເມຕຣິກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມເຢັນລົງເຫຼືອ 20%

3. ນະວັດຕະກໍາແບບປະສົມປະສານ

• ໂມດູນ TEC ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊ່ອງໄມໂຄຣ, ໂມດູນ peltier, ໂມດູນ thermoelectric, ອຸປະກອນ peltier, ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນ thermoelectric (ປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດີຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ), ຟິມຍືດຫຍຸ່ນ TEC (ການເຄືອບອຸປະກອນໜ້າຈໍໂຄ້ງ).

4. ວິທີການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ

ຮູບແບບການຄາດຄະເນອຸນຫະພູມໂດຍອີງໃສ່ການຮຽນຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ (ເຄືອຂ່າຍ LSTM) ຊົດເຊີຍການລົບກວນຄວາມຮ້ອນລ່ວງໜ້າ.

ການຂະຫຍາຍແອັບພລິເຄຊັນໃນອະນາຄົດ

• ທັດສະນະຄວອນຕຳ: ການເຮັດໃຫ້ເຢັນລ່ວງໜ້າລະດັບ 4K ສຳລັບເຄື່ອງກວດຈັບໂຟຕອນດ່ຽວທີ່ມີການນຳໄຟຟ້າຍິ່ງຂຶ້ນ (SNSPDS).

• ການສະແດງຜົນ Metaverse: ການສະກັດກັ້ນຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງແວ່ນຕາ AR Micro-LED (ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ >100W/cm²).

• ໄບໂອໂຟໂຕນິກ: ການຮັກສາອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພື້ນທີ່ການเพาะเลี้ยงຈຸລັງດ້ວຍການຖ່າຍພາບໃນຮ່າງກາຍ (37±0.1°C).

 

ບົດບາດຂອງໂມດູນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ໂມດູນ peltier, ອົງປະກອບ peltier,, ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນ Peltier ໃນຂົງເຂດອອບໂຕເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຖືກຍົກລະດັບຈາກອົງປະກອບຊ່ວຍໄປສູ່ອົງປະກອບຫຼັກທີ່ກຳນົດປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າໃນວັດສະດຸເຄິ່ງຕົວນຳລຸ້ນທີສາມ, ໂຄງສ້າງບໍ່ quantum heterojunction (ເຊັ່ນ: superlattice Bi₂Te₃/Sb₂Te₃), ແລະການອອກແບບການຮ່ວມມືການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບລະບົບ, ໂມດູນ TEC, ອຸປະກອນ peltier, ອົງປະກອບ peltier, ໂມດູນຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ, ໂມດູນເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຂະບວນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ການສື່ສານເລເຊີ, ການຮັບຮູ້ quantum, ແລະການຖ່າຍພາບອັດສະລິຍະ. ການອອກແບບລະບົບ photoelectric ໃນອະນາຄົດແມ່ນຜູກມັດເພື່ອບັນລຸການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຮ່ວມມືຂອງ "ຄຸນລັກສະນະອຸນຫະພູມ - photoelectric" ໃນລະດັບຈຸລະທັດຫຼາຍຂຶ້ນ.


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-05-2025